基于flash设备的数据存储管理方法及装置

    公开(公告)号:CN109669628B

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN201811354064.6

    申请日:2018-11-14

    Abstract: 本发明公开了基于flash设备的数据存储管理方法,包括配置表初始化流程,具体包括以下步骤:当flash存储设备中的配置表存在,并且该配置表的表头信息中也存在特殊标识符时,更新配置表;否则,执行读取该配置表的表头信息中的配置表版本,并判断该配置表版本与系统默认配置表版本是否一致,若是,读取该配置表的表头信息中的表头信息校验,并根据该表头信息校验对该配置表的表头信息进行校验;当校验不通过时,更新配置表;若版本不一致时,也更新配置表。本发明通过对配置表的结构的改进,并结合flash存储设备的特点可大大提高基于MCU的嵌入式系统的扩展性、稳定性以及可维护性等。本发明还提供了一种电子设备及存储介质。

    一种基于单磁盘实现多分区多盘符的方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN105893273B

    公开(公告)日:2019-04-09

    申请号:CN201610190317.5

    申请日:2016-03-29

    CPC classification number: Y02D10/13

    Abstract: 本发明涉及计算机信息技术领域,提供了一种基于单磁盘实现多分区多盘符方法、系统及设备,基于单磁盘多分区多盘符的方法实现了多用户多属性存储设备的文件管理,同时对不同等级用户开放不同等级的权限,提高对多用户的文件管理和系统的开放性,大大提高用户的体验度,解决基于微处理器单磁盘多分区多盘符多属性技术难题。同时,相对于基于高级ARM处理器搭建Linux或者wince系统下的多分区接口技术才能实现单磁盘多分区多盘符的映射,大大减低产品的硬件成本,并缩小产品体积空间,提高了产品在同行的竞争力。

    一种基于单磁盘实现多分区多盘符的方法、系统及设备

    公开(公告)号:CN105893273A

    公开(公告)日:2016-08-24

    申请号:CN201610190317.5

    申请日:2016-03-29

    CPC classification number: Y02D10/13 G06F12/0646 G06F12/1491

    Abstract: 本发明涉及计算机信息技术领域,提供了一种基于单磁盘实现多分区多盘符方法、系统及设备,基于单磁盘多分区多盘符的方法实现了多用户多属性存储设备的文件管理,同时对不同等级用户开放不同等级的权限,提高对多用户的文件管理和系统的开放性,大大提高用户的体验度,解决基于微处理器单磁盘多分区多盘符多属性技术难题。同时,相对于基于高级ARM处理器搭建Linux或者wince系统下的多分区接口技术才能实现单磁盘多分区多盘符的映射,大大减低产品的硬件成本,并缩小产品体积空间,提高了产品在同行的竞争力。

    一种GNSS接收机自动烧写方法、装置、存储介质及设备

    公开(公告)号:CN111221006A

    公开(公告)日:2020-06-02

    申请号:CN201911376328.2

    申请日:2019-12-27

    Abstract: 本发明公开了一种GNSS接收机自动烧写方法,通过控制器实现NFC模块与GNSS接收机的NFC标签的自动连接,进而将GNSS接收机的蓝牙号及蓝牙MAC地址发送至GNSS接收机的NFC标签中进行存储,实现GNSS接收机的自动烧写。本发明在NFC模块与GNSS接收机的NFC标签的搜索、匹配、连接以及数据发送均可通过控制器进行控制并自动完成,解决了现有技术中采用人工实现烧写过程中的设备搜索、匹配、连接以及数据发送等导致烧写耗费时间长、操作复杂等问题。本发明还提供了一种GNSS接收机自动装置、存储介质以及自动烧写设备。

    RTK定位精度的预报方法及系统

    公开(公告)号:CN105785409A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201510998676.9

    申请日:2015-12-24

    CPC classification number: G01S19/11 G01S19/41 G01S19/45

    Abstract: 一种RTK定位精度的预报方法及系统,获取电离层TEC预报信息;获取根据RTK定位精度信息及电离层TEC信息建立的RTK精度模型;所述RTK定位精度信息包括:时间、基线及RTK定位精度;所述电离层TEC信息包括:所述时间、所述基线及电离层TEC;根据所述电离层TEC预报信息及所述RTK精度模型,确定RTK预报精度。通过上述RTK定位精度的预报方法及系统,用户可以根据电离层TEC预报信息对RTK定位精度进行预测,得到预测结果,即待报时间的RTK预报精度,从而可根据预测结果作进一步处理。

    一种IMU模块标定数据批量化自动采集方法及装置

    公开(公告)号:CN115655304A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211110809.0

    申请日:2022-09-13

    Abstract: 本发明公开了一种IMU模块标定数据批量化自动采集方法及装置,涉及惯性测量单元标定与测试技术领域,特别涉及一种IMU模块标定数据批量化自动采集方法及装置;通过将转台控制过程和数据采集过程深度融合,通过多级缓冲区的设计模式解决高并发高频率传输标定数据导致的丢包问题,使得对于IMU模块的标定过程,可自动控制转台、自动采集IMU高频率标定数据,以达到无人值守、可批量化标定的目的;解决基于串口的多路高频传输IMU原始标定数据丢包问题,及需人工24小时驻守转台、需人工手动保存数据等操作带来的效率低下、容易误操作、无法批量化生产等问题。

    基于GNSS接收机的精度自动化检测方法及存储介质

    公开(公告)号:CN110488325A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201910711606.9

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS接收机的精度自动化检测方法及存储介质,内符合精度自动化检测方法包括步骤:解析GGA数据获取解算状态;判断解算状态是否为固定解;若是,则解析GGA数据得到平面坐标和高程并记录;判断记录的次数是否超出第一预设次数;若是,则分别计算平面坐标和高程的实测精度范围;解析GST数据得到GNSS接收机的中误差;解析基准站信息得到基准站坐标;计算基线长、参考精度及理论精度误差,从而计算平面坐标和高程的理论精度范围;判断实测精度范围是否合格。采用本发明的方法无需人工导出数据到电脑端进行数据处理,直接通过GNSS接收机自身即可进行精度检测分析,方便快捷,节省人力,提高效率。

    嵌入式系统的可逆离线升级方法及装置

    公开(公告)号:CN105573797A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201510967441.3

    申请日:2015-12-18

    Abstract: 本发明公开了一种嵌入式系统的可逆离线升级方法及装置,采用分段代码运行和ROM分段存储技术,通过嵌入式系统中的bootloader引导APP固件升级,同时APP固件逆向引导bootloader升级,在升级过程中将用户的出厂信息保存至bootloader升级文件的相对应的地址上,在升级的时候数据不会像以前那种升级中丢失,造成了用户的损失。同时把升级文件做成文本的形式存储,然后通过USB接口的方式把文本文件复制粘贴到需要升级的嵌入式系统内,操作简单,获得了很好的用户体验。

    基于GNSS接收机的精度自动化检测方法及存储介质

    公开(公告)号:CN110488325B

    公开(公告)日:2023-12-22

    申请号:CN201910711606.9

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于GNSS接收机的精度自动化检测方法及存储介质,内符合精度自动化检测方法包括步骤:解析GGA数据获取解算状态;判断解算状态是否为固定解;若是,则解析GGA数据得到平面坐标和高程并记录;判断记录的次数是否超出第一预设次数;若是,则分别计算平面坐标和高程的实测精度范围;解析GST数据得到GNSS接收机的中误差;解析基准站信息得到基准站坐标;计算基线长、参考精度及理论精度误差,从而计算平面坐标和高程的理论精度范围;判断实测精度范围是否合格。采用本发明的方法无需人工导出数据到电脑端进行数据处理,直接通过GNSS接收机自身即可进行精度检测分析,方便快捷,节省人力,提高效率。

    一种用于GNSS接收机之间RTCM数据的点对点传输装置及方法

    公开(公告)号:CN111711653B

    公开(公告)日:2022-11-08

    申请号:CN202010373795.6

    申请日:2020-05-06

    Abstract: 本发明提供的一种用于GNSS接收机之间RTCM数据的点对点传输装置,包括第一GNSS接收机、第二GNSS接收机以及公网服务器,所述公网服务器分别与所述第一GNSS接收机和所述第二GNSS接收机连接。本发明提供的一种用于GNSS接收机之间RTCM数据的点对点传输装置,通过公网服务器将基站与移动台进行匹配,实现了基站与移动台之间的点对点传输RTCM数据,实际的RTCM数据发送及接受在基站和移动台之间完成,不再经过服务器,减小了整个RTCM数据传输过程的传输延迟,避免了因服务器的异常导致基站和移动台之间的RTCM数据无法继续传输的发生,提高了RTCM数据传输的稳定性。

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